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公开(公告)号:CN108414645A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810354795.4
申请日:2018-04-19
申请人: 南京大学 , 浙江泰林生物技术股份有限公司
IPC分类号: G01N30/02
摘要: 本发明公开了一种体积排阻色谱联用型氮检测器及应用方法,属于水质分析检测领域。本发明的装置包括氧化系统、硝酸根检测系统、电源系统、信号处理与控制系统;将待检测样品首先经体积排阻色谱分离后进入所述的氧化系统氧化处理,样品中的氮转化为硝酸根后采用紫外吸光度法硝酸根检测系统检测;所述的电源系统为检测器提供电源;信号处理与控制系统负责氧化系统、硝酸根检测系统的信号处理与控制;本发明可实现总氮、有机氮、硝态氮和氨氮的定量分析,具有操作简便和信息丰富等优点,有效避免了传统有机氮分析方法中因差减计算所产生的较大误差和负值问题。
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公开(公告)号:CN108414645B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201810354795.4
申请日:2018-04-19
申请人: 南京大学 , 浙江泰林生物技术股份有限公司
IPC分类号: G01N30/02
摘要: 本发明公开了一种体积排阻色谱联用型氮检测器及应用方法,属于水质分析检测领域。本发明的装置包括氧化系统、硝酸根检测系统、电源系统、信号处理与控制系统;将待检测样品首先经体积排阻色谱分离后进入所述的氧化系统氧化处理,样品中的氮转化为硝酸根后采用紫外吸光度法硝酸根检测系统检测;所述的电源系统为检测器提供电源;信号处理与控制系统负责氧化系统、硝酸根检测系统的信号处理与控制;本发明可实现总氮、有机氮、硝态氮和氨氮的定量分析,具有操作简便和信息丰富等优点,有效避免了传统有机氮分析方法中因差减计算所产生的较大误差和负值问题。
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公开(公告)号:CN208459337U
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201820562797.8
申请日:2018-04-19
申请人: 南京大学 , 浙江泰林生物技术股份有限公司
IPC分类号: G01N30/02
摘要: 本实用新型公开了一种体积排阻色谱联用型氮检测器,属于水质分析检测领域。本实用新型的装置包括氧化系统、硝酸根检测系统、电源系统、信号处理与控制系统;将待检测样品首先经体积排阻色谱分离后进入所述的氧化系统氧化处理,样品中的氮转化为硝酸根后采用紫外吸光度法硝酸根检测系统检测;所述的电源系统为检测器提供电源;信号处理与控制系统负责氧化系统、硝酸根检测系统的信号处理与控制;本实用新型可实现总氮、有机氮、硝态氮和氨氮的定量分析,具有操作简便和信息丰富等优点,有效避免了传统有机氮分析方法中因差减计算所产生的较大误差和负值问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN117933316A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410339570.7
申请日:2024-03-25
申请人: 南京大学
IPC分类号: G06N3/047 , G06N3/0464 , G06Q10/04 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种基于可解释贝叶斯卷积网络的地下水位概率预报方法,利用前沿时序预报模型和贝叶斯方法实现地下水位可靠概率预报,再利用解释算法识别量化各个输入特征对地下水位预报结果的贡献度。本发明能够基于一维时间序列的周期特征,将一维时间序列转换到二维空间上,再通过卷积网络提取序列的周期特征,从而实现地下水位可靠预报。本发明融合了蒙特卡洛丢弃贝叶斯方法和SHAP可解释性方法,量化了预报结果的不确定性和输入特征对预报结果的贡献度,实现了地下水位概率和可解释预报。基于地下水位监测数据和气象数据,本发明能够实现地下水位未来一个月变化的可靠预报,为地下水资源优化配置和生态环境保护提供决策支撑。
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公开(公告)号:CN117421555A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311382037.0
申请日:2023-10-24
申请人: 南京大学
IPC分类号: G06F18/20 , G06F18/23 , G06F18/213 , G06Q10/04 , G01W1/10 , G06F123/02
摘要: 本发明公开了系统聚类的最大熵多窗口滑动趋势检验同频趋势分析方法,属于降水分析技术领域,对预先获取的研究区域的时间序列数据集进行处理,获得局部小气候区的聚类组;基于聚类组中每个降水站的预先记录的水文序列和香农熵,获得每个局部小气候区的代表站;基于时间序列长度,每个代表站均设置若干个代表站的滑动时间窗口长度;响应于代表站的降水时间序列数据集符合预设条件,执行输出代表站的不同时间窗口的滑动降水时间序列数据集有显著的变化趋势。本发明避免不合理的时间划分对趋势变化分析的影响,显示区域降水趋势的特征以及降水强度增减的细节,系统地提取降水变化趋势和同一降水强度下的变化特征。
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公开(公告)号:CN116680991A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310920494.4
申请日:2023-07-26
申请人: 南京大学
IPC分类号: G06F30/27 , G01V3/38 , G06F30/25 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/047 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06F18/27 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种粘土‑砂介质中DNAPL污染源区识别方法及系统,属于污染水文地质勘探技术领域。所述方法包括:第一步,基于DCIP数据的地质统计反演初步刻画含水层渗透系数K、DNAPL的饱和度SN,第二步,利用地质统计和多相流模拟生成一系列的K、SN场训练卷积变分自编码器CAVE网络,然后根据CVAE进行多源数据融合反演,获得K、SN的最优估计场。本发明将DCIP数据与钻孔观测数据相结合,通过基于深度学习的CVAE联合反演策略,实现复杂粘土‑砂介质环境下DNAPL污染源区结构及其相关不确定性的精细推估。
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公开(公告)号:CN111445109B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202010138645.7
申请日:2020-03-03
申请人: 南京大学
摘要: 本发明公开一种多环芳烃综合生态风险评价和敏感性分析优化方法,以层次阿基米德Copula函数为核心,计算在考虑各PAHs之间的内部相关性前提下的概率,并与可忽略浓度与最大允许浓度标准相结合,对区域内PAHs的综合生态风险进行评价。本发明将层次阿基米德Copula函数与单一生态风险评价指标结合在一起,从统计角度系统评价多种PAHs的混合生态风险,较好地解决了由于内部相关性导致的综合风险与单一风险累加结果不一致的缺陷,定量、定性地评价综合生态风险,并依据其对不同因素的敏感性分析结果,分析降低风险的有效举措,具有客观性和合理性。
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公开(公告)号:CN116187001A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211682556.4
申请日:2022-12-27
申请人: 河海大学 , 南京大学 , 核工业北京化工冶金研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F113/08
摘要: 本发明公开一种地浸采铀有效溶浸范围的自动提取方法,涉及地浸采铀领域,该方法包括如下步骤:建立地浸采铀场地的地下水概念模型,并将所述地下水概念模型转换成地下水数值模型,模拟得到评价区域的稳定流地下水流场;基于地下水流模型,将粒子在评估时段内均匀投放于注液井,进行粒子示踪计算;读取粒子示踪轨迹,剔除在评估时段内未到达抽水井的粒子迹线;统计评估时段内每条迹线到达抽水井的粒子个数,估算每条迹线的相对通量和通量贡献率,获取不同累积通量贡献率的粒子示踪迹线;采用Alphashape算法识别不同累计贡献率下的粒子示踪边界,进而估算有效溶浸范围和面积。本发明解决了地浸采铀有效溶浸范围的自动化提取问题。
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公开(公告)号:CN115938466A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211484297.4
申请日:2022-11-24
申请人: 南京大学
IPC分类号: G16B5/00 , G06F30/20 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种电动辅助微生物修复过程的数值模拟方法,属于数值模拟方法体系,首先通过初始化研究区设置,确定研究区的概念模型、化学物质设置以及初始条件和边界条件。随后,基于网格的自适应剖分,设置模拟节点数量。基于迁移‑反应算子分离法在COMSOL软件中考虑以能斯特‑普朗克‑泊松方程建立的迁移模型,刻画与地下水中物质迁移相关的对流、弥散、电迁移、电渗流等过程;在PHREEQC中考虑微生物生长对渗透系数的影响、多元抑制Monod降解反应等过程;最后组合形成CPM‑BIO数值模拟方法,可以实现精细模拟电动辅助微生物修复过程。相较现有计算模型,CPM‑BIO能实现精细刻画多维、多反应的电动辅助微生物修复数值模拟过程。
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公开(公告)号:CN109918748B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910136315.1
申请日:2019-02-25
申请人: 南京大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于随机游走的非均质含水层水流问题评估方法,该方法首先建立随机游走密度与格林函数之间的定量关系;将高度非均质含水层离散化;利用网格随机游走方法在非均质介质中模拟大量的随机游走实现;统计随机游走在含水层中的密度;将随机游走密度转化为所求的格林函数。与传统水流问题格林函数技术相比,本发明的方法可以处理一般的、实际的含水层非均质问题,应用范围更广,适用性更强。
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